Post on 27-Sep-2018
Objetivos del día:Los estudiantes serán capaces de:1. Analizar el movimiento de
vuelo libre de un proyectil.
Actividades en clase:• Revisar tareas• Prueba de lectura• Aplicaciones• Ecuaciones Cinemáticas
para el Movimiento de Proyectiles
• Prueba conceptual• Solución grupal de
problemas• Prueba de atención
MOVIMIENTO DE UN PROYECTIL
1. La aceleración para abajo de un objeto en movimiento de vuelo libre es
A) cero. B) creciente con el tiempo.
C) 9.81 m/s2. D) 9.81 ft/s2.
2. La componente horizontal de la velocidad permanece _________ durante el movimiento en vuelo libre.
A) cero B) constante
C) en 9.81 m/s2 D) en 32.2 ft/s2
PRUEBA DE LECTURA
Un buen pateador sabe, instintivamente, a qué ángulo, , y velocidad inicial, vA, debe patear el balón para hacer un gol de campo.
Para una “fuerza” de patada dada, ¿a qué ángulo deberá ser la pelota pateada para llegar a la distancia más lejana?
APLICACIONES
Se lanza una pelota de baloncesto a cierto ángulo. ¿Qué parámetros debe el jugador considerar para hacer que el balón pase a través de la canasta?
Distancia, rapidez, la posición de la canasta, … ¿algo más?
APLICACIONES (continuada)
Un bombero necesita saber la altura máxima en el muro a la que puede proyectar el agua de la manguera. ¿Qué parámetros utilizaría para hallar el ángulo, , que el bombero debería usar para sostener a la manguera?
APLICACIONES (continuada)
El movimiento de los proyectiles se puede tratar como dos movimientos rectilíneos, uno en la dirección horizontal experimentando aceleración cero y el otro en la dirección vertical, experimentando una aceleración constante (por ejemplo, la gravedad).
MOVIMIENTO DE UN PROYECTIL (Sección 12.6)
Para fines ilustrativos, considere las dos pelotas de la izquierda. La roja cae del reposo, mientras que a la amarilla se le da una velocidad horizontal. Cada foto en esta secuencia se toma después del mismo intervalo de tiempo. Observe que ambas pelotas están sometidas a la misma aceleración hacia abajo, ya que permanecen a la misma elevación en cualquier instante. También vea que, la distancia horizontal entre las fotos sucesivas de la pelota amarilla es constante, ya que la velocidad en la dirección horizontal es constante.
MOVIMIENTO DE UN PROYECTIL (Sección 12.6)
Ya que ax = 0, la velocidad en la dirección horizontal permanece constante (vx = vox) y la posición en la dirección x se puede determinar por:
x = xo + (vox) t¿Por qué es ax igual a cero (qué idealización se debe de hacer si el movimiento es a través del aire)?
ECUACIONES CINEMÁTICAS:MOVIMIENTO HORIZONTAL
Como el eje y positivo está dirigido hacia arriba, ay = – g. La aplicación de la ecuación de aceleración constante da:
vy = voy – g t
y = yo + (voy) t – ½ g t2
vy2 = voy
2 – 2 g (y – yo)
Para cualquier problema dado, únicamente se pueden usar dos de estas tres ecuaciones. ¿Por qué?
ECUACIONES CINEMÁTICAS:MOVIMIENTO VERTICAL
Dado: vA y θHalle: La distancia horizontal
que viaja y vC.Plan:
Como y = 0 en C0 = (10 sen 30) t – ½ (9.81) t2 t = 0, 1.019 s
Solución: Usando vAx = 10 cos 30 y vAy = 10 sen 30
Podemos escribir vx = 10 cos 30 vy = 10 sen 30 – (9.81) tx = (10 cos 30) ty = (10 sen 30) t – ½ (9.81) t2
Aplique las relaciones cinemáticas en las direcciones x y y.
EJEMPLO I
Las componentes de la velocidad en C son:vCx = 10 cos 30
= 8.66 m/s
vCy = 10 sen 30 – (9.81) (1.019)= -5 m/s = 5 m/s
v 8.66 5 =10 m/s
La distancia horizontal que viaja la pelota es:x = (10 cos 30) tx = (10 cos 30) 1.019 = 8.83 m
EJEMPLO I (continuado)
¡Sólo el tiempo de 1.019 s tiene sentido!
Dado: Un proyectil se dispara con vA=150 m/s en el punto A.
Halle: La distancia horizontal que viaja (R) y el tiempo en el aire.
Plan: ¿Cómo procedería?
EJEMPLO II
Dado: Un proyectil se dispara con vA=150 m/s en el punto A.
Halle: La distancia horizontal que viaja (R) y el tiempo en el aire.
Plan: Establezca un sistema de coordenadas x, y fijo (en esta solución, el origen del sistema de coordenadas se colocó en A). Aplique las ecuaciones cinemáticas en las direcciones x y y.
EJEMPLO II
Resolviendo para tAB primero, tAB = 19.89 s.Después, R = 120 tAB = 120 (19.89) = 2387 m
Solución:1) Coloque el sistema de coordenadas en el punto A. Luego escriba la ecuación para el movimiento horizontal.
+ xB = xA + vAx tAB
donde xB = R, xA = 0, vAx = 150 (4/5) m/sEl rango, R, será R = 120 tAB
2) Ahora escriba la ecuación del movimiento vertical. Use la ecuación de la distancia.
+ yB = yA + vAy tAB – 0.5 g tAB2
donde yB = – 150, yA = 0, y vAy = 150(3/5) m/sObtenemos la siguiente ecuación: –150 = 90 tAB + 0.5 (– 9.81) tAB
2
EJEMPLO II (continuado)
1. En un problema de movimiento de proyectiles, ¿cuál es el número máximo de incógnitas para el que se puede resolver?
A) 1 B) 2
C) 3 D) 4
2. El tiempo de vuelo de un proyectil, disparado a partir del nivel del terreno, con una velocidad inicial Vo al ángulo θ, ¿a qué es igual?
A) (vo sen )/g B) (2vo sen )/g
C) (vo cos )/g D) (2vo cos )/g
PRUEBA CONCEPTUAL
Dado: Un esquiador sale de la rampa a A = 25o y golpea la pendiente en B.
Halle: La rapidez inicial del esquiador, vA.
Plan:
xy
SOLUCIÓN GRUPAL DE PROBLEMAS I
Dado: Un esquiador sale de la rampa a A = 25o y golpea la pendiente en B.
Halle: La rapidez inicial del esquiador, vA.
Plan: Establezca un sistema de coordenadas fijo x, y (en esta solución, el origen del sistema de coordenadas está colocado en A). Aplique las relaciones cinemáticas en las direcciones x y y.
xy
SOLUCIÓN GRUPAL DE PROBLEMAS I
Movimiento en la dirección x:Usando xB = xA + vox(tAB) (4/5)100 = 0 + vA (cos 25) tAB
=tAB= 80vA (cos 25)
88.27vA
vA = 19.42 m/stAB= (88.27 / 19.42) = 4.54 s
– 64 = 0 + vA(sen 25) { }88.27vA
– ½ (9.81) { }288.27vA
Movimiento en la dirección y:
Usando yB = yA + voy(tAB) – ½ g(tAB)2
Solución:
SOLUCIÓN GRUPAL DE PROBLEMAS I (continuada)
Dado: Se golpea la pelota de golf con una velocidad de 80 ft/s como se muestra.
Halle: La distancia d en donde aterrizará.
Plan:
x
y
SOLUCIÓN GRUPAL DE PROBLEMAS II
Dado: Se golpea la pelota de golf con una velocidad de 80 ft/s como se muestra.
Halle: La distancia d en donde aterrizará.
Plan: Establezca un sistema de coordenadas fijo x, y (en esta solución, el origen del sistema de coordenadas se colocó en A). Aplique las relaciones cinemáticas en las direcciones x y y.
x
y
SOLUCIÓN GRUPAL DE PROBLEMAS II
Movimiento en la dirección xUsando xB = xA + vox(tAB)d cos10 = 0 + 80 (cos 55) tAB
tAB = 0.02146 d
Solución:
x
y
Movimiento en la dirección y:
Usando yB = yA + voy(tAB) – ½ g(tAB)2
d sen10 = 0 + 80(sen 55)(0.02146 d) – ½ 32.2 (0.02146 d)2
0 = 1.233 d – 0.007415 d2
d = 0, 166 ft Sólo la respuesta que no da cero es significativa.
SOLUCIÓN GRUPAL DE PROBLEMAS II (continuada)
1. Se le da a un proyectil una velocidadinicial vo a un ángulo sobre la hori-zontal. La velocidad del proyectil cuan-do golpea la pendiente es _________ que la velocidad inicial vo.
A) menor que B) igual aC) mayor que D) ninguna de las anteriores
2. Una partícula tiene una velocidad inicial vo en un ángulo con respecto a la horizontal. La mayor altura que puede alcanzar es cuando
A) = 30° B) = 45°
C) = 60° D) = 90°
PRUEBA DE ATENCIÓN